ROCSCIENCE İLE GEOTEKNİK TASARIM
- Description
- Curriculum
- FAQ
- Reviews
-
1996 yılında Toronto Üniversitesinde kurulan Rocscience, geoteknik, inşaat, maden ve jeoloji mühendisleri için 2D ve 3D yazılım geliştirme konusunda uzman bir firmadır. Geomekanik alanında yeni yazılım ürünleri yaratmakta, araştırma ortamıyla fikir ve teknolojinin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Kurs kapsamında bu firmanın üç yazılımı ele alınmıştır:
-
Slide zeminlerin veya kayaların oluşturduğu şevlerdeki dairesel ve dairesel olmayan kırılma yüzeylerinin güvenlik faktörünü veya kırılma olasılığını değerlendirmeye imkan tanıyan 2 boyutlu şev stabilite programıdır.
-
Settle3D zeminlerin; temeller, setler ve diğer yüzey yükleri altında konsolidasyon ve ani oturma analizi için kullanılan üç boyutlu bir programdır.
-
Phase2 zemin ve kaya uygulamaları için güçlü bir 2D sonlu eleman programıdır. Kazı tasarımı, şev stabilitesi, yeraltı suyu sızıntısı, olasılık analizi, konsolidasyon ve dinamik analiz yetenekleri gibi çok çeşitli mühendislik projeleri için kullanılabilir.
-
Kurs kapsamında Slide programıyla 25 örnek, Settle3D programıyla 10 örnek ve Phase2 programıyla 10 örnek işlenmiştir.
-
Kursiyerlerin eğitimi satın almadan önce programları tedarik etmesi gerekmektedir. Bu konuda sorumluluk kursiyere aittir. İndirim kuponu edinmek isteyenlerin sosyal medya hesaplarımın birisinden ulaşmalarını rica ederim.
-
2ÖRNEK1-Limit Denge Analizlerinin Özellikleri ve Slide'ın Çalışma Prensipleri
-
3ÖRNEK2-Çoklu Malzeme, Boşluk Basıncı ve Sürşarj Yükü Tanımlama
-
4ÖRNEK3-Dairesel Olmayan Kayma Yüzeylerinin Analizleri
-
5ÖRNEK4-Geçirimsiz Yüzeylerin Var Olduğu Şevlerin Stabilite Analizleri
-
6ÖRNEK5-Su Basınçlarının Grid Vasıtası İle Modele Aktarılması
-
7ÖRNEK6-Şevlerin Stabilitesini Artırmak İçin Kullanılan Destek Elemanları
-
8ÖRNEK7-Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Sızma Analizlerinin Yapılması
-
9ÖRNEK8-Olasılıksal Şev Stabilitesi Analizleri
-
10ÖRNEK9-Şevlerin Sensitivite Analizleri
-
11ÖRNEK10-Su Tablasının Yerinin İstatistiksel Olarak Belirlenmesi
-
12ÖRNEK11-Genel Şev Güvenilirliğinin Belirlenmesi
-
13ÖRNEK12-Aşırı Gözenek Basıncının Stabiliteye Etkisinin İncelenmesi
-
14ÖRNEK13-Ani Su Seviyesi Düşüşünün Stabiliteye Etkisi
-
15ÖRNEK14-Su Tutma Yapılarındaki Yeraltı Suyu Akışının Modellenmesi
-
16ÖRNEK15-Nehir Setinde Drenaj Sistemlerinin Modellenmesi ve Sızma Analizleri
-
17ÖRNEK16-Çekme Çatlaklarının Şev Stabilitesine Etkisi
-
18ÖRNEK17-Şevlerdeki Hızlı Su Çekilmesi Durumunun Farklı Metotlarla İncelenmesi
-
19ÖRNEK18-Geçici Yeraltı Suyu Analizleri
-
20ÖRNEK19-Zamana Bağlı Şev Stabilitesi Analizleri
-
21ÖRNEK20-Anizotropik Malzemelerin Modellenmesi ve Analizleri
-
22ÖRNEK21-Eurocode7'ye Göre Şev Tasarımlarının Gerçekleştirilmesi
-
23ÖRNEK22-Şev Açılarının Optimizasyonu
-
24ÖRNEK23-Şev Stabilitesi Analizlerinde Geri Hesap Yöntemi
-
25ÖRNEK24-TBDY 2018'e Göre Sismik Şev Stabilitesi Analizleri
-
26ÖRNEK25(1)-Konsol Tipi İstinat Yapısının Toptan Göçme Analizleri
-
27ÖRNEK25(2)-Konsol Tipi İstinat Yapısının Toptan Göçme Analizleri
-
28ÖRNEK1-Ani ve Konsolidasyon Oturmalarını Hesaplama Esasları
-
29ÖRNEK2-Zamana Bağlı Oturma Hesaplamaları
-
30ÖRNEK3-Bir Depolama Tankının Altındaki Zeminde Oturma Analizleri
-
31ÖRNEK4-Düşey Drenlerin Konsolidasyon Süresine Etkisinin İncelenmesi
-
32ÖRNEK5-Bir Yapı Temelinin Altındaki Zeminin Oturma Analizleri
-
38ÖRNEK1-Phase2 ile Sonlu Elemanlar Yöntemine Bağlı Hesaplama Esasları
-
39ÖRNEK2-Kapalı Bir Maden İşletmesinin Stabilite Analizleri
-
40ÖRNEK3-Ağırlık Tipi Bir İstinat Yapısının Analizleri
-
41ÖRNEK4-Ankraj ile Desteklenmiş İksa Yapılarının Analizleri
-
42ÖRNEK5-Bulon ile Desteklenmiş Bir Tünel Yapısının Analizleri
Social Network